El uso de instrumentos es clave a la hora de desarrollar aplicaciones. Nos centramos en el estudio de los polímetros, fuentes de alimentación, generadores de funciones y osciloscopios. A partir de unos modelos genéricos veremos las funciones básicas de estos y su forma de uso.
Los Osciloscopios son instrumentos más complejos que los polímetros, generadores, etc..Presentamos a continuación lo que podría ser un osciloscopio genérico, con sus controles más característicos, de forma que nos permita familiarizarnos con estos.
En la actualidad se están imponiendo los osciloscopios digitales debido a las ventajas que presenta frente a los analógicos. En estos tendremos más opciones a la hora de analizar una señal, que normalmente aparecerán mediante menús en pantalla.
Lo importante es que en todos los osciloscopios nos encontraremos con una serie de bloques que nos permiten su manejo:
| OSCILOSCOPIO DIGITAL | OSCILOSCOPIO ANALÓGICO |
|---|---|
| Traza limpia y brillante sin modulación de intensidad | Permite la modulación de intensidad. En alta frecuencia el brillo es poco |
| Almacenamiento ilimitado | Tiempo limitado de memoria y técnicas fotográficas complejas |
| Incremento de resolución mediante cursores | Menor resolución aunque pueden disponer de cursores |
| Información anterior al disparo mediante pretrigger | No permite predisparo |
| Ancho de banda variable en muestreo real. Gran ancho de banda en muestreo equivalente (hasta 15 GHz) | Ancho de banda constante dependiente de la amplitud (difícilmente superior a 1 GHz) |
| Velocidad de actualización de la pantalla lenta | Adquisición continua |
| Mayor coste que los osciloscopios analógicos | Precios moderados |
| Facilidad de manejo y análisis de señales de ocurrencia única | Imposibilidad de captura de señales uniciclo |
| Posibilitan una fácil documentación mediante conexión a plotters, impresoras, y comunicación con ordenadores |
Para la obtención de una señal seguiremos los siguientes pasos: seleccionamos la forma de onda (3) y la banda de frecuencias (2), ajustamos la frecuencia (4) y por último la amplitud.
Es muy importante no suministrar tensión alguna a los terminales de salida ya que podriamos dañar al instrumento.
(Comentarios basados en los modelos PROMAX GF100 y TEKTRONIX CGF 250)
Presentamos dos fuentes de alimentación tipo y cual puede ser su modo de operación de una forma genérica. A partir de estas podemos obtener una base sobre el manejo de las distintas fuentes de alimentación.
En terminos generales, con esta fuente se seguirá el mismo procedimiento que con la anterior, sin embargo podemos comentar diversas peculiaridades:
Disponemos de salidas simétricas que van de 0 a +/- 15 V, y una regulación de intensidad de 0 a 2 A. La existencia de dos canales, CH1 y CH2, nos permite seleccionar el tipo de fuente que vayamos a utilizar, pues estos canales están conectados internamente entre sí, pero con polaridad inversa, de tal forma que cualquier tensión positiva o negativa seleccionada previamente puede cambiar de polaridad a través del interruptor 4 (selector de canal).
Para una correcta obtención de tensión actuaremos sobre los ajustes grueso y fino de la tensión de salida y sobre los terminales de salida. Dependiendo de la salida que deseemos obtener así será la conexión de estos terminales: para una salida simétrica se actua sobre los conectores +15 V y -15 V; para una salida negativa lo haremos sobre el común (COM) y -15 V, etc.. Entre el terminal +15 y -15, sin usar el común, podemos obtener hasta 30 V.
La regulación de intensidad límite se hace igual que en el caso de la fuente anterior.
(Comentarios basados en los modelos FAC 662B y MPS 60)
(Comentarios basados en los modelos PROMAX MD-100, EDIF-2116, MIC-16H y CIRCUITMATE DM27XL)
Para no dañar el instrumento es muy importante respetar la selección de función adecuada y escala para cada medida. Si no sabemos el nivel de escala a seleccionar inicialmente, utilizaremos la mayor e iremos bajando progresivamente hasta obtener el resultado.
Entre las principales medidas que podemos realizar con un polímetro destacamos:
No se deben medir tensiones (tanto continuas como alternas) más elevadas que las máximas que soporta el instrumento. Seleccionamos función (tensión), modo (AC/DC) y escala (en el caso de no saber el valor a medir empezaremos por la escala mayor). La medida de tensión siempre se realizará colocando el instrumento en paralelo con el circuito del cual se va a obtener la medida.
Cuando midamos tensiones continuas hay que tener en cuenta la polaridad de los bornes de entrada (negro el negativo y rojo el positivo). Si las medidas son de tensión alterna el polímetro mide valores eficaces.
No se deben medir intensidades más elevadas que las que soporta el instrumento. Seleccionamos función (intensidad), modo (AC/DC) y empezaremos con la mayor escala para ir bajando progresivamente hasta obtener la medida. La medida de intensidad siempre se realizará colocando el instrumento en serie con el circuito del cual se va a obtener la medida.
Antes de conectar la resistencia debemos asegurarnos de que no hay tensión actuando en la misma Seleccionamos función (ohmios) y actuamos sobre la escala hasta obtener el valor de esta (la opción AC/DC es inoperante y no influye en las medidas).
Como función se suele seleccionar la opción de OHMIOS, y en modo AC. Es importante descargar el condensador antes de medir su capacidad. Cuando se trate de un condensador electrolítico tendremos que respetar la polaridad.
Seleccionamos función y aplicamos los terminales respetando la polaridad. Obtendremos la tensión de coco del diodo. Si el diodo está en corte suele aparecer en pantalla “0.0” y si está abierto “1.”. Nunca se debe medir en circuitos que esten funcionando.
Seleccionamos función y aplicamos los terminales. El zumbador sonará cuando el circuito no esté cortado. El circuito a medir debe estar sin tensión durante esta comprobación.
Con esta opción medimos la ganancia de corriente del transistor. Seleccionamos función (Hfe), sacamos el transistor del circuito y lo insertamos en los orificios respetando su tipo (NPN o PNP) y los terminales (base, emisor y colector). Si un transistor NPN se inserta en el orificio de PNP (o vicebersa) aparecerá una lectura nula, de forma que conseguimos identificar el tipo de transistor. Si las patillas no están insertadas correctamente (base, emisor y colector) el valor que obtenemos se acerca a cero.
De la misma forma que con los diodos normales, si el polímetro tiene esta opción lo podemos aplicar a los diodos LED.
Suelen permitir hacer medidas lógicas TTL. Para ello seleccionamos función (LOGIC), aplicamos los terminales y obtendremos un “1” lógico si está en nivel alto o un “0” lógico si se encuentra en nivel bajo
Conseguimos medir la frecuencia a la que trabaja un circuito sometido a una determinada tensión. Cuando el polímetro tiene esta opción suele aparecer un interruptor TRIG (LEVEL) con dos posiciones: HI y LOW. Si se encuentra en la posición HI, el rango de operaciones en circuitos con familias TTL o CMOS sometidos a ondas cuadradas, suele ser el siguiente: - De 1.6 a 16 V de pico tenemos una frecuancia que va de 2 KHz a 2 MHz. - De 1.6 a 5 V de pico, la frecuencia va desde 2 hasta 15 MHz y 20 MHz. - De 1.6 a 3.3 V de pico, la corresponde una frecuencia de 15 a 20 MHz. Si por el contrario se encuentra en la posición LOW, se nos presenta que para cualquier tipo de ondas el rango de frecuencias suele ser el siguiente: - Para 100 mV eficaces la frecuencia va de 2 KHz a 2 MHz. - DE 200 mV - 3.5 V eficaces el rango de frecuencia va de 2 KHZ a 2 MHz.
A la hora de utilizar un instrumento entran en juego una serie de términos relacionados con la medición. Estos parámetros caracterizan cada instrumento y entre ellos podemos destacar:
No debemos confundir los términos precisión (repetibilidad) y exactitud. La precisión no garantiza la exactitud, pero la exactitud necesita de la precisión. Mientras que la exactitud está referida al grado de aproximación entre el valor medido y el valor real, la precisión especifica el grado de concordancia de un conjunto de medidas.
La exactitud de los instrumentos depende del tipo de presentación de las medidas, analógicas o digitales. En indicadores analógicos este se da en % a fondo de escala (por ejemplo 3% a fondo de escala), mientras que en indicadores digitales se expresa en % más un número de conteos del dígito menos significativo (por ejemplo 0,05% +/- 1 dígito).
La resolución en instrumentos de presentación analógica es la típica de los sistemas gráficos y escalas (unos 0,3 mm), sin embargo en los de presentación digital esta se corresponde con el significado del dígito menos significativo. Así, un amperímetro cuyo rango va desde 000,0 µA a 199,9 µA tiene una resolución de 0,1 µA.
El aumento de la resolución de un insrumento depende de la sensibilidad y la aplicación. Así, en el ejemplo anterior, si se aumenta la resolución en 0,001 µA, y la sensibilidad del amperímetro es menor, los dos últimos dígitos responderan más a interferencias y ruido que a cambios producidos en la entrada.
